《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 13W離線高功率因數TRIAC調光LED嵌燈設計示例
13W離線高功率因數TRIAC調光LED嵌燈設計示例
安森美半導體
摘要: 本參考設計文檔顯示,安森美半導體基于NCL30000的單段式CrM TRIAC調光LED驅動器GreenPoint®參考設計達到了所有關鍵性能指標,如“能源之星”1.1版商業及住宅應用固態照明功率因數要求,甚至是代為參考的2.0版外部電源在關鍵負載條件下的能效要求。
Abstract:
Key words :

為了促進節能,世界各地的政府機構或規范組織制定了不同LED照明規范,主要體現在對功率因數(PF)的要求方面。如歐盟的國際電工聯盟(IEC)規定了功率大于25 W照明應用的總諧波失真性能,某些地區的其它國際標準也適用這規定。

另外,美國能源部制定及發布了針對固態照明燈具的“能源之星”標準。這項自愿性標準包含針對常見住宅和商業照明燈具(如嵌燈、櫥柜燈和臺燈)的系列要求,涵蓋最低流明輸出、總體光效、可靠性目標、光色溫及一系列其它關鍵系統級要求。值得注意的是,這個標準中并不直接包含電源能效要求,但包含功率因數要求,即不論是何種功率等級,住宅應用要求的PF大于0.7,商業應用要求的PF大于0.9,而集成LED燈光的要求是PF大于0.7。

當然,并非所有國家都絕對強制要求在照明應用中改善功率因數,但某些應用可能有這方面的要求。例如,公用事業機構可能大力推動擁有高功率因數的產品在公用設施中的商業應用。此外,公用事業機構擁有/維護街燈時,他們可以根據自己的意愿,來決定是否要求產品擁有高功率因數(通常大于0.95+)。

1)參照代用標準確立最大負載設計目標

以“能源之星”的固態照明燈具標準為例,這標準包含決定燈具光效的總體性要求;實際上,這標準是一個系統級標準,涉及所選LED、現場工作溫度、光學組件、驅動器電源轉換能效等。燈具開發人員因而可以在LED的選擇、光學組件的使用、熱管理方案、驅動器拓撲結構及設計方面折衷取舍,從而符合整體要求。下表列舉了“能源之星”1.1版住宅及商業應用固態照明規范1.1版對嵌燈的關鍵系統要求。

 表1:“能源之星”1.1版住宅及商業固態照明規范之嵌燈關鍵要求
表1:“能源之星”1.1版住宅及商業固態照明規范之嵌燈關鍵要求

最常見的嵌燈是較大孔徑類嵌燈。對于住宅及商業應用而言,除了功率因數方面的差別,設計人員能夠靈活地使用中性及暖白光LED。從表1中的最低要求可以看出,要獲得575流明的最低輸出,最大輸入功率閾值約為16.4 W。

由于沒有直接適用的LED驅動器能效標準,可考慮將“能源之星”2.0版外部電源(EPS)標準作為代用標準。根據EPS 2.0標準,額定功率在1到49 W之間的標準電源的最低能效要求為0.0626×ln(Pno)+0.622。因此,符合這標準的12 W額定功率電源的最低能效為77.7%,15 W電源則為79.1%。由于LED燈具標準基于輸入插座能效,有必要將驅動器能效目標轉換為有效的LED負載。為了增加一些設計裕量,我們將最低目標能效定為80%。這樣一來,LED負載就為16.4 W×80%,即13.1 W。

這樣,我們就確定了最大負載設計目標。LED光效受制于LED制造商以及驅動電流和工作溫度。安森美半導體GreenPoint®參考設計選擇的是350 mA的恒定電流,支持市場上大多數高亮度功率LED。另一個要顧及的因素是燈具開發人員可以選擇寬范圍的LED,所選LED的光效越高,要求采用的LED數量就越少。因此,這GreenPoint®參考設計在50%至100%額定負載時的能效應當較高。隨著LED光效的提升,可以輕易修改同一個基本電源設計來驅動更少的LED,從而提供遠高于最低要求的燈具光效。

2)其它設計要求

確定了基本設計要求,就需要考慮與終端應用需求有關的其它系統因素。例如,雖然標準中并無要求,但兼容已有線路調光方案很重要。因此,應當針對三端雙向可控硅開關器件(TRIAC)壁式調光器來優化設計。TRIAC調光的挑戰不少,但有一項因素設計人員可能容易忽略,就是驅動器應當能夠能在低斬波(chopped)交流輸入波形條件下啟動及工作。而且,驅動電源的尺寸應當匹配嵌燈燈具接線盒。還應該注意一項人的因素要求。雖然LED實際上在瞬間之間就發光,但驅動器的設計要留出特定的啟動時間。不管是什么LED燈具,這方面的表現都應該不比CFL差,甚至應該更好。所以,我們可以把CFL作為參照基準。“能源之星”CFL燈泡要求中,額定條件下最大啟動時間為1秒,因此,我們將就LED驅動器在啟動時間方面的設計目標定在0.5秒。由于這個設計面向住宅或商業應用,因此我們定下的規格目標更具挑戰性。表2總結了本GreenPoint®參考設計關鍵的設計目標。

 表2:關鍵設計目標
表2:關鍵設計目標

3)設計途徑:采用單段式方案提供高功率因數

要實現高功率因數、電源能效目標及緊湊的尺寸,有必要使用高功率因數的單段式拓撲結構。由于功率目標較低,傳統的兩段式拓撲結構(PFC升壓+反激轉換)就無法滿足要求了。因此,我們使用了基于安森美半導體NCL30000臨界導電模式(CrM)反激控制器的CrM反激拓撲結構。

單段式拓撲結構省下專用的PFC升壓段,幫助減少元器件數量,降低系統總成本。但采用單段式拓撲結構,系統也會受到一些影響,如無初級高壓能量存儲,輸出電壓保持時間較短。另外,輸出紋波較高,必須采用更多的低壓輸出電容來滿足維持要求,及對動態負載反應較慢等。有利的是,這對眾多LED照明應用而言不構成問題,因為LED照明應用無系統維持時間要求,而且紋波匯入平均光輸出,人眼不會察覺。

設計針對高功率因數(PF>0.95)有利于輕松符合SSL燈具的商用照明要求,并使輸入電流波形看上去象是電阻型載的波形。這對兼容TRIAC調光非常重要,因為TRIAC調光器原本用于白熾燈,而白熾燈在電路中的作用就象是電阻,即充當電阻型負載。用示波器截取的波形顯示,優化設計的單段式CrM反激電源的基本電流波形與輸入電壓波形保持同相。

圖1顯示的是安森美半導體基于NCL30000的單段式高功率因數反激拓撲結構的簡化功能框圖。從圖1中可以看出,隔離反激的次級端有恒流恒壓(CCCV)控制模塊。這模塊有兩個主要功能,一是緊密穩流350 mA的恒定電流,并為初級端提供反饋,用于調節導通時間,對流經LED的恒定電流進行穩流;二是在發生開路事件時,進入恒壓控制模式,在故障事件下產生穩壓固定電壓。開路電壓穩壓為UL1310 2類電源的60 Vdc最大電壓限制。此外,無意中碰到輸出短路時,還能限制功率,避免損壞LED。

 圖1:基于NCL30000的單段式CrM反激LED驅動器GreenPoint?參考設計簡化框圖
圖1:基于NCL30000的單段式CrM反激LED驅動器GreenPoint®參考設計簡化框圖

4)測試結果

測試結果顯示,這參考設計的性能超過了表2中所列的全部設計目標,參見圖2(詳見參考資料[1])。圖2顯示了90到135 Vac線路電壓范圍下LED驅動器的功率因數和輸入電流總諧波失真,可以看出這參考設計的功率因數很高(超過商業照明0.9的最低功率因數要求),總諧波失真低(<20%)。圖3顯示了不同負載條件下的LED能效。將25%、50%、75%和100%四個工作點下的能效作平均計算,可得出總平均能效為80.7%;而在50%至100%負載的關鍵工作區域,能效范圍為81.1%至82%。這不僅超越本參考設計定下的80%能效目標,還超過了EPS 2.0標準對15 W電源79.1%的能效要求。損耗來源中包含輸入EMI段支持TRIAC調光所需的15歐姆限流電阻的能耗。

 

 圖2:90至135 Vac輸入線路電壓條件下的功率因數和總諧波失真
圖2:90至135 Vac輸入線路電壓條件下的功率因數和總諧波失真

 圖3:輸入電壓為115 Vac時不同負載條件下的能效
圖3:輸入電壓為115 Vac時不同負載條件下的能效

總結:

要設計滿足下一代固態照明產品所有要求的離線LED驅動器存在不少挑戰。本參考設計文檔顯示,安森美半導體基于NCL30000的單段式CrM TRIAC調光LED驅動器GreenPoint®參考設計達到了所有關鍵性能指標,如“能源之星”1.1版商業及住宅應用固態照明功率因數要求,甚至是代為參考的2.0版外部電源在關鍵負載條件下的能效要求。這參考設計還為系統開發人員提供靈活性,使他們能夠升高或降低功率,滿足不同功率應用的要求。這種途徑讓設計人員能夠靈活應對LED光效提升,便于他們設計LED數量更少但仍提供預期光輸出的燈具。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
影音先锋亚洲电影| 亚洲一区二区高清| 国产精品黄视频| 欧美插天视频在线播放| 久久亚洲国产成人| 欧美一区二区三区四区高清| 亚洲一区自拍| 亚洲一区二区在线播放| 中文日韩欧美| 中文在线一区| 这里只有精品视频在线| 日韩一级片网址| 亚洲免费观看高清在线观看 | 国产噜噜噜噜噜久久久久久久久| 国产精品家庭影院| 欧美私人啪啪vps| 国产精品入口福利| 国产精品自拍一区| 国产亚洲精品美女| 激情综合色丁香一区二区| 好看不卡的中文字幕| 影音先锋亚洲电影| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 亚洲国产成人久久| 在线国产日韩| 亚洲国产精品第一区二区| 影音先锋国产精品| 亚洲高清色综合| 日韩亚洲不卡在线| 亚洲影视九九影院在线观看| 香港成人在线视频| 久久精品国产精品亚洲综合| 亚洲精品少妇| 亚洲制服丝袜在线| 欧美在线国产| 免费视频一区二区三区在线观看| 欧美激情视频一区二区三区免费 | 亚洲午夜高清视频| 午夜欧美大片免费观看| 欧美不卡高清| 欧美国产精品久久| 欧美日韩精品免费看| 国产精品久久久久久户外露出| 国产乱码精品一区二区三区五月婷| 国内外成人免费激情在线视频网站| 一区二区三区在线高清| 亚洲日产国产精品| 亚洲欧美在线免费观看| 亚洲高清一区二区三区| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 亚洲欧美成人网| 久久综合久色欧美综合狠狠| 欧美精品国产一区| 国产酒店精品激情| 91久久精品美女高潮| 亚洲午夜在线视频| 亚洲大片一区二区三区| 一区二区三区产品免费精品久久75| 亚洲小说春色综合另类电影| 欧美在线观看一区二区| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 亚洲视频网在线直播| 久久精品中文| 欧美日韩在线播放三区四区| 国产一区二区剧情av在线| 亚洲激情视频在线播放| 亚洲欧美在线看| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 欧美伊久线香蕉线新在线| 欧美精品v日韩精品v国产精品 | 亚洲综合日韩在线| 另类天堂av| 国产精品免费视频xxxx| 亚洲高清免费| 欧美一区二区三区在| 中文精品视频一区二区在线观看| 久久躁日日躁aaaaxxxx| 国产精品高精视频免费| 亚洲电影免费在线观看| 亚洲欧美激情四射在线日 | 亚洲在线观看免费视频| 欧美a级一区二区| 国产一区久久| 中文亚洲视频在线| 亚洲美女在线观看| 久久免费黄色| 国产精品三级视频| 日韩一级不卡| 亚洲人成精品久久久久| 久久国产日韩欧美| 国产精品久久久久aaaa樱花| 亚洲日本中文字幕| 亚洲国产免费看| 久久精品国产在热久久| 国产精品露脸自拍| 亚洲人体影院| 亚洲欧洲精品一区二区| 久久人91精品久久久久久不卡| 国产精品午夜av在线| 亚洲美女电影在线| 91久久精品国产91久久性色| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 国产精品视频一区二区三区| 一本久久综合| 日韩一级片网址| 欧美成人免费小视频| 精品999在线观看| 欧美影视一区| 久久精品91| 国产精品一二三| 亚洲一区二区三区四区五区午夜 | 亚洲少妇在线| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 亚洲国产欧美在线人成| 亚洲三级性片| 欧美a一区二区| 亚洲国产精品久久久久久女王| 亚洲电影下载| 久久综合狠狠综合久久激情| 韩日午夜在线资源一区二区| 欧美一区二区在线免费观看 | 欧美日韩免费观看一区=区三区| 亚洲日本无吗高清不卡| aa亚洲婷婷| 欧美日韩亚洲免费| 在线视频精品一区| 亚洲欧美在线另类| 国产毛片精品视频| 羞羞漫画18久久大片| 久久精品欧美日韩| 国内一区二区三区| 亚洲国产综合在线| 欧美精品激情| 一区二区精品在线| 性xx色xx综合久久久xx| 国产精品天天看| 欧美一区二区精品在线| 久久综合伊人77777蜜臀| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 日韩视频在线一区二区三区| 欧美日韩系列| 亚洲在线不卡| 久久嫩草精品久久久久| 亚洲国产日韩在线一区模特| 中国亚洲黄色| 国产精品美女在线观看| 欧美在线观看视频一区二区| 欧美 日韩 国产在线| 亚洲黄色成人| 亚洲欧美国产高清| 国一区二区在线观看| 亚洲三级色网| 欧美午夜片欧美片在线观看| 亚洲中字在线| 免费观看成人| 夜夜嗨av一区二区三区四区 | 国产精品久久久久久久久| 欧美在线免费观看视频| 免费观看亚洲视频大全| av成人免费在线| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花 | 99精品热视频| 久久精品国产综合| 亚洲精品美女91| 亚洲欧美综合v| 一区在线免费观看| 在线亚洲一区| 国产一区二区毛片| 99热在这里有精品免费| 国产精品综合不卡av | 日韩一区二区精品葵司在线| 国产精品一二三视频| 91久久精品日日躁夜夜躁国产| 欧美视频不卡| 久久精品一区蜜桃臀影院| 欧美日韩国产在线播放网站| 欧美一级在线播放| 欧美伦理a级免费电影| 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口| 欧美极品在线视频| 午夜久久久久久久久久一区二区| 女生裸体视频一区二区三区| 亚洲在线成人精品| 欧美精品一区二| 欧美一区二区三区男人的天堂| 欧美精品xxxxbbbb| 午夜视频一区二区| 欧美日一区二区在线观看| 久久精品国产2020观看福利| 国产精品国产一区二区| 亚洲欧洲日韩在线| 国产女人精品视频| 一区二区三区.www| 在线免费日韩片| 久久av二区| 99国产精品自拍| 欧美大秀在线观看| 欧美资源在线观看| 国产精品稀缺呦系列在线| av成人免费观看|